ປະສິດທິພາບທາງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ ແລະ ຄວາມມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານຂອງແຜ່ນເລືອກທີ່ມີສ່ວນປະກອບເຄື່ອງຫຸ້ມ
ວິທີການທີ່ວັດສະດຸຫຼັກ PIR/PUR ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເຂົ້າສູ່ຂອງຄວາມຮ້ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າສູນ
ແຜ່ນເລືອກທີ່ມີຂະໜາດຄວາມຮ້ອນສູງ (IMPs) ມີປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ ໂດຍການໃຊ້ຫຼັກການຂອງເຄື່ອງປະກອບທີ່ເປັນເຊລູລາ ປິດ (closed-cell) ຈາກ polyisocyanurate (PIR) ຫຼື polyurethane (PUR) ທີ່ຢູ່ໃນສ່ວນກາງ—ວັດຖຸທີ່ຖືກຮັບຮູ້ຈາກ ASHRAE ແລະ ກະຊວງພະລັງງານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ສຳລັບການໃຊ້ເປັນວັດຖຸປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສ່ວນກາງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄ່າ R ສູງເຖິງ R-7 ຕໍ່ນິ້ວ, ຊຶ່ງຈຳກັດການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການນຳໄປ (conductive) ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງອາກາດ (convective) ລະຫວ່າງພື້ນທີ່ທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 0°C ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. ຊັ້ນຂອງ foam ທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໂຮງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງຂອງອາກາດ ແລະ ສ້າງເປັນສິ່ງກີດຂວາງທີ່ປ້ອງກັນອາກາດ, ນ້ຳ ແລະ ໄອນ້ຳໄດ້ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ—ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນຜ່ານສ່ວນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮ້ອນ (thermal bridging) ແລະ ການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳເຢັນ (condensation), ອັນເປັນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເສຍຫາຍໃນສະຖານທີ່ເກ็บຮັກສາອຸນຫະພູມຕໍ່າ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບວັດຖຸປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ: ວັດຖຸປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດຈາກເສັ້ນໄຟເບີແກ້ວ (glass fiber batts) ຫຼື ວັດຖຸປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ພົ່ນດ້ວຍສະເປີ (spray-applied insulation), IMPs ມີຄ່າ R ທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຕໍ່ນິ້ວ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຄົງທີ່ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນຢ່າງເຕັມທີ່ ເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ໃນສະພາບອຸນຫະພູມ -40°C ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການປະຢັດພະລັງງານທີ່ວັດແທກໄດ້: ການສຶກສາເຄື່ອງຈັກຈາກສູນຈັດສົ່ງສິນຄ້າເຢັນທີ່ມີອຸນຫະພູມ -25°C
ສູນການຈັດສົ່ງເຢັນແບບຖາວອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ -25°C ໄດ້ປັບປຸງເຄືອບອາຄານດ້ວຍ IMPs ແລະ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານເຢັນໄດ້ 34% ຕໍ່ປີ—ເຊິ່ງເທົ່າກັບການປະຢັດພະລັງງານປະມານ 50,000 ໂດລາຕໍ່ປີ. ການປະກອບທີ່ແຫຼັງແລະເປັນເອກະລາດນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານຈາກການລົ້ນເຂົ້າຂອງອາກາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງໃນອາຄານເກັບຮັກສາອາຫານເຢັນທົ່ວໄປ ການສູນເສຍດັ່ງກ່າວສາມາດເຖິງ 30% ຂອງທັງໝົດ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ Cold Chain Federation ແລະ ENERGY STAR Commercial Buildings Program. ໃນໄລຍະຫ້າປີ ການປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນກໍພໍທີ່ຈະຄຸ້ມທຶນການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບ IMPs—ເວລາທີ່ຄືນທຶນນີ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກາດສຳລັບການປັບປຸງເຄືອບອາຄານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ການວິເຄາະວຟົງຊີວິດຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ລວມທັງການວິເຄາະທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນ ວາລະສານ ASHRAE ຢືນຢັນວ່າ IMPs ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ HVAC ໂດຍລວມໄດ້ເຖິງ 40% ເມື່ອທຽບກັບລະບົບການ insulation ທີ່ໃຊ້ມາແຕ່ເດີມ ເມື່ອຖືກກຳນົດແລະຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ມີໃຜທີ່ເທົ່າທຽບໄດ້ ແລະ ຄວາມແຫຼັງທີ່ສົມບູນແບບ ສຳລັບການເກັບຮັກສາອາຫານເຢັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
ເปลືອກເຫຼັກທີ່ເປັນເອກະລາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍເທີມີຄວາມຮ້ອນ (thermal bridging) ແລະ ປ້ອງກັນການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄອງ
ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຫ້ອງເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມຕ່ຳ ຂຶ້ນກັບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງໂຄງສ້າງ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄຸນຄ່າຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນເທົ່ານັ້ນ. ວັດສະດຸປະກອບ (IMPs) ສະເໜີຄຸນສົມບັດນີ້ຜ່ານການໃຊ້ຊີ້ນເຫຼັກທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຢູ່ໃນສ່ວນໃຈກາງຂອງວັດສະດຸຢາງຟອມ ໂດຍບໍ່ມີສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນເຫຼັກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຍກຕ່າງຫາກ, ຈຸດຕໍ່ທີ່ເກີດຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຈຸດທີ່ມີການເຈาะຂອງໂຄງສ້າງ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດການຖ່າຍເທີມຄວາມຮ້ອນ. ການສຶກສາຂອງອຸດສາຫະການ—ລວມທັງການປະເມີນຜົນດ້ານຄວາມຮ້ອນດ້ວຍເຕັກນິກຖ່າຍຮູບພາບຄວາມຮ້ອນຈາກບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງໂດຍສະມາຄົມການກໍ່ສ້າງດ້ວຍເຫຼັກ—ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຮັບຄວາມຮ້ອນທັງໝົດໃນຜະນັງຫ້ອງເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມຕ່ຳ ໃນລະດັບທີ່ເກີນ 20%. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງເຕັມທີ່ລະຫວ່າງຊີ້ນເຫຼັກ ແລະ ສ່ວນໃຈກາງຂອງ IMPs ສາມາດຮັກສາຄວາມຕໍ່ເນື່ອງດ້ານຄວາມຮ້ອນໄດ້ທົ່ວທັງໝົດທີ່ເໜືອໜ້າພື້ນທີ່ຂອງແຕ່ລະແຜ່ນ. ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອາກາດທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄ້າງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ: ອາກາດທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນລະບົບໄດ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳ ເຊິ່ງຈະເກີດການເກີນຈຸດເຢືອກ (dew point). ການທົດສອບຄວາມສະເໝືອນຄວາມເຄື່ອນຕົວຂອງວັດສະດຸຢ່າງເລີວ (accelerated material creep testing) ຕາມມາດຕະຖານ ASTM C1657 ໄດ້ຢືນຢັນຄວາມສະເໝືອນຄວາມສະຖຽນທາງມິຕິໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ ໃນເວລາທີ່ເກີດການເຢັນ-ຮ້ອນຊ້ຳຫຼາຍພັນຄັ້ງ—ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການປິດຜົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບຈະບໍ່ຫຼຸດລົງ. ສຳລັບການດຳເນີນງານທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງເຊັ່ນ: ການເຢັນຢ່າງຮຸນແຮງ (blast freezing) ຫຼື ຫ້ອງເຮັດໃຫ້ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສຸກ (produce ripening rooms), ຄວາມທົນທານນີ້ຈະປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບເຢັນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.
ການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນເຂດອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງເກັບຮັກສາເຢັນ
ແຜ່ນເລືອກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນດີເລີດໃຫ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການອອກແບບ ໂດຍສາມາດປັບຕົວໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍໃນທຸກໆຂອບເຂດອຸນຫະພູມຂອງຫຼາກຫຼາຍຂະບວນການເກັບຮັກສາເຢັນ ຈາກຫ້ອງເຢັນຈຸກ (blast freezers) ທີ່ -40°C ຫາຫ້ອງເກັບຮັກສາເຢັນທີ່ +10°C. ຊ່ວງອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ກວ້າງຂວາງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນງານສາມາດມາດຕະຖານໃນການໃຊ້ລະບົບແຜ່ນດຽວກັນທົ່ວທຸກເຂດ ເຊິ່ງຊ່ວຍງ່າຍດາຍໃນການຈັດຊື້ ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເສຖີຍຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຄຸນສົມບັດດ້ານໂຄງສ້າງ.
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການອອກແບບຂອງແຜ່ນເລືອກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນດີເລີດຈາກຫ້ອງເຢັນຈຸກ (blast freezers) ທີ່ -40°C ຫາຫ້ອງເກັບຮັກສາເຢັນທີ່ +10°C
ຜູ້ຜະລິດປັບແຕ່ງປະສິດທິພາບຂອງ IMP ໂດຍການປ່ຽນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສ່ວນກາງ, ຄວາມໜາ, ແລະ ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນປົກຄຸມ—ເຮັດໃຫ້ສາມາດກຳນົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານອຸນຫະພູມຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍສະຫຼາດຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກ ຫຼື ຄວາມຕ້ານໄຟ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ອຸປະກອນເຢັນຈົມນ້ຳໃຕ້ 40°C ມັກໃຊ້ແຜ່ນທີ່ມີຄວາມໜາ 6–8 ນິ້ວ ທີ່ມີສ່ວນກາງ PIR ຄວາມໜາແໜ້ນສູງ (R-40 ເຖິງ R-56), ໃນຂະນະທີ່ສາງເກັບອາຫານທີ່ເຢັນທີ່ +10°C ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າ 3–4 ນິ້ວ (R-20 ເຖິງ R-28). ລະບົບຂະບວນການຕໍ່ແບບລິມທີ່ທັນສະໄໝ—ທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານ ASTM E283 ສຳລັບການຮັ່ວໄຫຼຂອງອາກາດ ແລະ ASTM E331 ສຳລັບການເຈาะຂອງນ້ຳ—ຮັກສາຄວາມຕໍ່ເນື່ອງທົ່ວທຸກເຂດອຸນຫະພູມ, ປ້ອງກັນການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄອນເດັນເຊີເຣີ່ ໃນຈຸດທີ່ມີການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ ແລະ ຂັບໄວ້ຈຸດທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳ. ວິທີການທີ່ເປັນເອກະລາດນີ້ສົ່ງເສີມຍຸດທະສາດການແບ່ງເຂດທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີຫຼາຍອຸນຫະພູມ, ລົດຄວາມສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສູນເສຍພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່. ຜູ້ຜະລິດອາຫານ, ຜູ້ຈັດຈ່າຍຢາ, ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຫຼອດການຂົນສົ່ງເຢັນ ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂນີ້ຢ່າງເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ FDA ສຳລັບການປະຕິບັດທີ່ດີໃນການຜະລິດ (cGMP) ສຳລັບການຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ້ອງກັນການປົນເປືືອນ.
ຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກິນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງ ແລະ ອຸນຫະພູມຕ່ຳ
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເກ็บຮັກສາໃນທີ່ເຢັນຈະເຮັດໃຫ້ປະກົບສ່ວນຂອງອາຄານຖືກສຳຜັດຕໍ່ການປ່ຽນແປງຈາກການເຢັນຈົນເຖິງຈຸດທີ່ນ້ຳແຂງແລະການທີ່ນ້ຳແຂງຫຼາຍຄັ້ງ, ການລວມໂຕຂອງນ້ຳຄອນເດນເຊີ, ແລະລະດັບຄວາມຊຸ່ມສຳພັດທີ່ເກີນ 90%—ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປເສື່ອມສະພາບຢ່າງໄວວາ. ວັດສະດຸປະກອບທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ (IMPs) ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕ້ານສະພາບການເຫຼົ່ານີ້: ພື້ນຜິວເຫຼັກທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານການກັດກິນແມ່ນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖາວອນເຂົ້າກັບສ່ວນຫຼືຫົວໃຈທີ່ເຮັດຈາກ PIR/PUR ທີ່ຕ້ານການຊື້ນນ້ຳ, ເຊິ່ງສ້າງເປັນອຸປະກອນກັນການແຜ່ຂອງໄອນ້ຳທີ່ເປັນເອກະລັກ. ສີທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນໂຮງງານ—ເຊັ່ນ: ສີ PVDF ຫຼື ສີທີ່ມີເບດເປັນ polyester ທີ່ຖືກທົດສອບຕາມມາດຕະຖານ AAMA 2604—ຈະໃຫ້ການປ້ອງກັນທີ່ຍືນຍາວຕໍ່ການເກີດຮ້ອງ, ການສຳຜັດກັບເຄມີ, ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຈາກແສງ UV, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງມີການລ້າງດ້ວຍນ້ຳ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຢັນດ້ວຍອາມ້ອເນຍ. ຕ່າງຈາກອຸປະກອນກັນໄອນ້ຳທີ່ຕິດຕັ້ງໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມເປີດເຜີຍຕໍ່ການເຈาะເຈື່ອນ ແລະ ການລົ້ມສະຫຼາຍທີ່ເກີດຂື້ນທີ່ແຕ່ລະຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, IMPs ຂັບໄລ່ຈຸດອ່ອນທີ່ແຍກຕ່າງຫາກອອກໄປ; ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງທີ່ມີຢູ່ເປັນທຳມະຊາດຂອງ IMPs ຈະຫຼຸດຜ່ອນເສັ້ນທາງທີ່ອາດເກີດການຮົ່ວໄຫຼໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 90% ເມື່ອທຽບກັບການກໍ່ສ້າງທີ່ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ຕິດຕັ້ງແຕ່ລະຊິ້ນ (stick-built assemblies), ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກພາກສ່ວນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອົງການມາດຕະຖານແລະເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ (NIST). ຄວາມທົນທານນີ້ຊ່ວຍຮັກສາທັງດ້ານປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນດ້ານໂຄງສ້າງໄວ້ໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ—ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ງານ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການບໍາຮຸງຮັກສາ, ການຊ່ວຍແກ້ໄຂທີ່ໜ້ອຍລົງ, ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງລະບົບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງຮັກສາໃຫ້ເຢັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ວັດຖຸຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນແຜ່ນເລືອກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນແມ່ນຫຍັງ?
ວັດຖຸຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນແຜ່ນເລືອກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ (IMPs) ແມ່ນຢາງຢືດປິດເຊວ (closed-cell) polyisocyanurate (PIR) ຫຼື polyurethane (PUR) foam, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີສຳລັບການ insulation ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.
ແຜ່ນເລືອກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນບັນລຸປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານໃນການເກັບຮັກສາເຢັນໄດ້ແນວໃດ?
IMPs ບັນລຸປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານດ້ວຍການສະເໜີຄ່າ R ສູງ ແລະ ຂັບອອກຊ່ອງຫວ່າງຂອງອາກາດ, ເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການນຳເອົາ (conductive) ແລະ ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງອາກາດ (convective), ແລະ ສີ່ງກີດຂວາງການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ທາງຄວາມຮ້ອນ (thermal bridging) ແລະ ການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄອງ (condensation).
IMPs ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນເຂດອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, IMPs ສາມາດປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຕັ້ງແຕ່ຕູ້ເຢັນຈົນເຖິງ -40°C ແລະ ສາງເກັບຮັກສາເຢັນທີ່ +10°C, ໂດຍມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສ່ວນກາງ (core density) ແລະ ຄວາມໜາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຍືນຍາວຈາກການນຳໃຊ້ IMPs ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງແມ່ນຫຍັງ?
IMPs ສະເໜີຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກິນ, ລົດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃນການບໍາຮຸ້ງແລະຊ່ອມແສມ, ແລະ ຮັບປະກັນການດຳເນີນງານຂອງຫຼາຍສາຍການເກັບຮັກສາເຢັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ມີຄວາມຊື້ນສູງ.
ບົດສາລະບານ
- ປະສິດທິພາບທາງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ ແລະ ຄວາມມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານຂອງແຜ່ນເລືອກທີ່ມີສ່ວນປະກອບເຄື່ອງຫຸ້ມ
- ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ມີໃຜທີ່ເທົ່າທຽບໄດ້ ແລະ ຄວາມແຫຼັງທີ່ສົມບູນແບບ ສຳລັບການເກັບຮັກສາອາຫານເຢັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
- ການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນເຂດອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງເກັບຮັກສາເຢັນ
- ຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກິນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງ ແລະ ອຸນຫະພູມຕ່ຳ
- ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ